-
公开(公告)号:CN102838982A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210230382.8
申请日:2012-07-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09K11/06 , C08J3/24 , C08F112/08 , C08F112/36 , C08F120/32 , C08F220/32 , C08F212/36 , C08F257/02 , C08F2/20 , C08J9/28
Abstract: 本发明提供一种具有广谱和持久自发荧光的聚合物微球产品及其制备方法。其特征是微球的自发荧光观察范围可覆盖330-380nm,450-490nm和510-560nm三个通道;荧光持续时间在30天以上;微球粒径在5~100μm范围内可控;粒径均一,分布系数
-
公开(公告)号:CN101912734B
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201010259838.4
申请日:2010-08-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种用于制备尺寸均一、稳定的纳米-数十微米级乳液的膜组件,包括:多根并列的膜管,所述膜管的两端分别穿过第一挡板和第二挡板,膜管上的膜孔孔径为10nm~100μm;在所述多根并列的膜管外面设置有外套,外套与所述第一挡板、第二挡板形成包围在所述膜管外侧的第一乳液腔,在所述外套上还设置有第一乳液进料口、排气口和压力传感器口;穿过所述第一挡板的膜管的端口由膜组件端盖封堵;在所述第二挡板的外侧设置有膜组件出料盖,所述膜组件出料盖与所述第二挡板围成第二乳液腔。本发明提供的膜组件可以用于快速制备纳米级和数十微米级的乳液,制备的乳液中的乳滴粒径均一,乳液稳定。
-
公开(公告)号:CN118179451A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211597583.1
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科森辉微球技术(苏州)有限公司
IPC: B01J20/24 , B01J20/281 , B01J20/30 , C12N7/02
Abstract: 本发明涉及一种金属螯合层析介质及其制备方法和应用,所述金属螯合层析介质包括基质材料、接枝于所述基质材料表面的葡聚糖、偶联于所述葡聚糖上的螯合剂、以及与螯合剂进行螯合的金属离子。本发明所涉及的是一种新型的金属螯合层析介质,其中偶联的金属离子配基在葡聚糖接枝效应的帮助下,其在介质上的分布由常规介质的二维形式升级成为更加有利于结合疫苗的三维空间结构,这种更加立体的配基分布形式能够提供更高的蛋白可及面积,疫苗结合效率因此获得提高。该金属螯合层析介质对口蹄疫疫苗的载量是市售商品介质的6‑8倍以上。
-
公开(公告)号:CN115350264A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210866900.9
申请日:2022-07-22
Applicant: 辉粒药业(苏州)有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种载利拉鲁肽缓释微球及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:S1、以含有利拉鲁肽的水溶液或缓冲溶液作为内水相,将聚合物溶于有机溶剂中,作为油相,将内水相和油相混合均质得到W1/O型初乳;S2、将初乳加入含有稳定剂和渗透压调节剂的外水相,乳化形成W1/O/W2型的预复乳;S3、将预复乳通过快速膜乳化设备,用压力通过微孔膜,制备均一的乳液;S4、将乳液挥发固化,然后进行洗涤、干燥,得到载利拉鲁肽缓释微球。本发明所制备的微球粒径均一且大小可调,具有高载药量和包埋率,微球中有机溶剂可快速去除且残留度低,易于放大生产,且该微球的突释可控,能达到20~40天持续释放。
-
公开(公告)号:CN103709274A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310674351.6
申请日:2013-12-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08F8/00 , C08F8/32 , C08F212/12 , C08F212/14 , C08F212/36 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种对表面含活性氯的聚苯乙烯类材料进行亲水改性的方法及其亲水改性产品。该方法包括:(1)将表面含活性氯的聚苯乙烯类材料用有机溶剂进行溶胀处理;(2)在碱性物质存在条件下,亲水性功能基团通过与所述聚苯乙烯类材料表面的活性氯发生取代反应而交联到步骤(1)所得处理好的材料表面。本发明所述亲水改性方法,操作简便、反应条件温和;所得亲水化材料稳定,镀层基团不易脱落,极大地降低了聚苯乙烯骨架的疏水性。此外,聚苯乙烯类材料表面的活性氯,可以通过取代反应共价接枝不同的官能团,得到适用于不同分离模式的功能介质产品,以满足生化分离领域的特殊需要。
-
公开(公告)号:CN120037199A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510224511.X
申请日:2025-02-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 辉粒药业(苏州)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种载甲状旁腺激素类似物药物核壳型微球的组合制剂及制备载甲状旁腺激素类似物药物核壳型微球的方法。载甲状旁腺激素类似物药物核壳型微球的组合制剂,包括第一核壳型微球、第二核壳型微球和第三核壳型微球。第一核壳型微球、第二核壳型微球和第三核壳型微球的占比为1:1:1,且第一核壳型微球、第二核壳型微球和第三核壳型微球的释药时间不同。第一核壳型微球中各组分及重量百分比为:甲状旁腺激素类似物药物占比4.76%‑16.67%、高分子聚合物材料占比83.33%‑95.24%。第二核壳型微球中各组分及重量百分比为:甲状旁腺激素类似物药物占比4.76%‑16.67%、高分子聚合物材料占比83.33%‑95.24%。第三核壳型微球中各组分及重量百分比为:甲状旁腺激素类似物药物占比4.76%‑16.67%、高分子聚合物材料占比83.33%‑95.24%。
-
公开(公告)号:CN118806705A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310420518.X
申请日:2023-04-18
Applicant: 辉粒药业(苏州)有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种制备载促性腺激素释放激素激动剂药物缓释微球的方法和应用。所述方法包括以下步骤:首先将促性腺激素释放激素激动剂药物和两亲性赋形剂冻干后形成冻干粉;其次将高分子聚合物材料和有机溶剂进行二次混合,形成油相溶液,而后将冻干粉加入至油相溶液中,经过温控均质后得到S/O初乳;最后将S/O初乳乳化形成S/O/W预复乳,并通过亲水性微孔膜形成S/O/W乳滴,并将S/O/W乳滴依次进行减压固化、离心、洗涤和冻干处理,得到所述载促性腺激素释放激素激动剂药物缓释微球。本发明制备得到了一种尺寸均一、高载药量和可持续稳定释放的载有促性腺激素释放激素激动剂缓释微球。
-
公开(公告)号:CN116421742A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310339751.5
申请日:2023-03-31
Applicant: 辉粒药业(苏州)有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种口服缓释纳米球及其制备方法,属于药物制剂技术领域。口服缓释纳米球包括胰高血糖素样肽‑1受体激动剂、可生物降解的聚合物以及胆汁酸,所述胰高血糖素样肽‑1受体激动剂被所述可生物降解的聚合物包裹,且所述胆汁酸修饰在所述可生物降解的聚合物背离所述胰高血糖素样肽‑1受体激动剂的一侧。本发明的口服缓释纳米球粒径可调可控,缓释效果好,生物利用度高,可以有效实现胰高血糖素样肽‑1受体激动剂的口服递送。
-
公开(公告)号:CN116421578A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310337299.9
申请日:2023-03-31
Applicant: 辉粒药业(苏州)有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种生长抑素类似物缓释微球及其制备方法,属于微球药物制剂技术领域。其中该制备方法包括以下步骤:将生长抑素类似物与离子配对剂反应生成疏水离子配对复合物;将疏水离子配对复合物溶于第一有机溶剂中,形成第一油相;将高分子聚合物溶于第二有机溶剂中,形成第二油相;将第一油相溶于第二油相中,形成O1/O2溶液;将O1/O2溶液注入含有稳定剂的外水相中,并通过微孔膜形成均匀的O1/O2/W乳滴;将O1/O2/W乳液进行固化、洗涤、干燥后,得到生长抑素类似物缓释微球。本发明的生长抑素类似物缓释微球具有较高的载药量和包埋率,微球粒径可控且均一,解决了批次间重复性差的问题,节约了生产成本,制备工艺稳定可行,易于规模化生产。
-
公开(公告)号:CN106589201A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510671362.8
申请日:2015-10-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08F212/36 , C08F212/08 , C08F212/12 , C08F8/44
CPC classification number: C08F8/44 , C08F212/08 , C08F212/12 , C08F212/36
Abstract: 本发明提供了一种聚苯乙烯类材料的亲水改性方法及其产品,所述方法为:对交联度在20%以上的聚苯乙烯类材料所含的芳香环和残留乙烯基双键进行亲水改性,得到亲水改性的苯乙烯类材料。该方法可以实现对聚苯乙烯类材料内部和表面的疏水芳香环和残留乙烯基双键的亲水改性,从而大幅度降低聚苯乙烯类材料的疏水性。由于利用硝化反应和还原反应以及偶联亲水基团的反应来对芳香环进行亲水改性,从而克服了采用Friedel-Crafts反应难以对高交联度聚苯乙烯类材料进行材料内部改性的缺陷,亲水改性后所得产品可作为用作多种分离模式下的生化分离用介质,在生化分离纯化领域有很好的应用前景和优势。
-
-
-
-
-
-
-
-
-